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本发明属于复合材料领域,公开了一种高流动性环保阻燃PC材料及其制备方法。所述高流动性环保阻燃PC材料由PC树脂、有机硅类化合物、协效阻燃剂、乙烯‑丙烯共聚物以及任选的抗氧剂和稳定剂组成,且所述PC树脂、有机硅类化合物、协效阻燃剂与乙烯‑丙烯共聚物的重量比为(15~1000):(0.2~100):(0.2~50):1。本发明提供的PC复合材料兼具有高流动性和优异的阻燃效果,在汽车、电子电器、医疗卫生、建材包装等领域具有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种光子晶体复合型无线充电装置,用于生物体内的植入式设备,包括:太阳能电池;上转换发光装置,用于为太阳能电池提供可见光,其由上转换光子晶体复合材料制得,上转换光子晶体复合材料包括光子晶体和分布在光子晶体表面和/或内部的上转换发光颗粒,光子晶体具有光子禁带特性的周期性排布结构,上转换发光颗粒为表面改性后的红外上转换纳米颗粒。本发明通过光运输替代突变磁场实现无线充电,原料易取、方法简单、功能针对性强,在光电、能源领域等方面具备广泛的应用和极强的实际推广价值。
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本发明属于化学领域、化工领域、环境工程领域,涉及一种氧化锌复合光催化剂及其制备方法和应用。首先采用液相共沉淀法制备三维微米花状锌基前驱物,经高温煅烧制备多孔氧化锌微米花,再以硝酸银为前驱体,进一步用紫外光辐照法将吸附在多孔氧化锌表面的银离子还原成纳米银粒子,从而制备Ag/ZnO复合材料,得到氧化锌复合光催化剂。本发明还提供了由上述制备方法制备的氧化锌复合光催化剂,以及所述氧化锌复合光催化剂在紫外光照射条件下,用于在水体中降解甲醛的应用。本发明制备的Ag/ZnO复合材料,具有比表面积大,光催化反应活性位点高等优点,可用于在紫外光下的光催化降解甲醛液体。
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本发明公开了一种氧化石墨烯/纳米羟基磷灰石/胶原复合骨修复材料及其制备方法,其是以氧化石墨烯、纳米羟基磷灰石和胶原为原料,经混溶、搅拌、冻干、交联等步骤制备而成;其中,氧化石墨烯、纳米羟基磷灰石和胶原的质量比为2.5~5:20~25:100。本发明所制备的复合材料呈疏松多孔的三维结构,其孔隙率达90%以上,且孔隙内部相互贯通,具有良好的体外生物活性和生物相容性,经检测表明,在一定范围内随GO含量的增加,该复合材料的亲水性、机械性能、热稳定性均有显著提高,是一种适用于骨组织缺损修复的较好医用材料。
本发明提供了一种三明治结构Zr-MOFs/石墨烯复合光催化剂及其制备和应用,所述的复合光催化剂是由含锆的金属有机骨架化合物Zr-BDC-NH2和石墨烯通过复合得到的具有类三明治结构的材料,其中石墨烯的质量分数为0.5-5.0%。以修饰的氧化石墨烯为石墨烯的前驱体,采用非共价自组装原位溶剂热方法制备而成,与未负载石墨烯的Zr-MOFs相比,光催化性能显著提高,具体表现为在420-800纳米的可见光的激发下,该复合材料能够将芳香醇类有机物高选择性地转化为对应的芳香醛类物质,选择性为100%,一次转化率可达70%。该非共价自组装原位溶剂热方法简单且易操作,制得的Zr-MOFs/石墨烯复合材料具有优异的光催化选择性氧化芳香醇类物质的能力,对精细化学品的清洁高效化工业生产具有重要的促进意义。
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一种基于碳纳米银光触媒的抗菌除臭材料的制备方法,通过将碳悬液A与混合液B混合,加入乙醇和水形成凝胶,烘干、煅烧,加入硝酸银溶液后,再与还原剂反应,既得碳纳米银/二氧化钛复合材料,其中碳悬液A为纳米颗粒碳加入无水乙醇中形成,混合液B为将钛酸四丁酯加入至乙醇和乙酸的混合液中形成。本发明方法操作简单,技术难度低,可操作性强,所得碳纳米银/二氧化钛复合材料具有可见光高利用率和强抗菌效果的特点。
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氧化锡空心纳米材料的制备方法,涉及一种纳米 材料的制备,尤其是涉及一种以氧化锌为牺牲模板制备氧化锡 空心纳米材料的方法。提供一种制备各种形态的 SnO2空心纳米材料的通用方法。 步骤为制备ZnO纳米材料,制备 SnH4前驱体,产生的气体 SnH4通过 N2携带进入一个气囊中备用,生 长SnO2外壳,即在硅片衬底上 生长得到具有核-壳结构的 ZnO/SnO2复合材料,最后除去 ZnO内核,即得到保持ZnO初始外形的 SnO2空心纳米材料。优点是ZnO 纳米材料具有极其丰富的形态, SnO2空心材料外壁的结晶度良 好,SnO2空心材料外壁的厚度可 控。
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本发明涉及聚丙烯材料改进技术领域,特别涉及一种环保高效阻燃聚丙烯复合物及其制备方法。复合物包括以下重量份的原料组成:聚丙烯35‑74份,无卤阻燃剂15‑30份,抗氧剂1‑2份,偶联剂0.5‑2份,其它助剂0‑2份;其中,无卤阻燃剂采用改性聚磷酸胺、纳米碳球、羟基磷灰石混合而成;纳米碳球采用葡萄糖制备而得;改性聚磷酸胺采用甲基硅烷包覆聚合度大于1700的聚磷酸胺制备而得。本发明通过在聚丙烯复合材料中加入无卤阻燃剂,赋予了复合材料良好的阻燃性能的同时又保持良好的机械性能,此外,避免了传统卤系阻燃聚丙烯材料对环境的污染和对人体的危害,无毒绿色环保,大大降低了阻燃剂的使用量,具有重要的实际应用价值。
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本申请涉及电池技术领域,特别涉及一种正极极片及二次电池,正极极片包括正极集流体和涂覆在正极集流体的至少一个表面的正极复合材料,正极复合材料包括石墨烯量子点和正极活性材料;石墨烯量子点附着在正极活性材料的颗粒表面,以及填充在相邻的正极活性材料的颗粒间的空间中;石墨烯量子点在正极极片中的重量百分比A、石墨烯量子点的片径分布宽度S2、正极活性材料的碳含量B、正极活性材料在正极极片中的重量占比C和正极活性材料的二次粒径分布宽度S1间满足下述关系式:0.5≤(100A+B*C*100)/S1+1/S2≤3。本申请能够显著改善二次电池的倍率性能和低温充放电性能。
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本发明公开了一种防雾气口罩的制备工艺,属于口罩技术领域,该制备工艺在先将嘴部定型条与内、外、中三层材料压合,得到预复合材料,预复合材料采用四折包折的方式对口罩进行折叠后再与鼻梁定型条、防雾挡片进行压合,最后依次进行边缘包折、超声波封边和裁切,得到防雾气口罩的面罩部。本发明提供的制备工艺,采用四折包折的方式代替传统的单向包折,得到的防雾气口罩的面罩部,能够提供更大的且立体的呼吸空间,使呼出的气体能够快速从面罩部排出,配合防雾挡片的密封,有效避免了呼出的气体从鼻子上方溢出造成的起雾现象,且制备过程中仅需两次压合,制备工艺简单、易于在现有流水线上进行改造升级,适于企业大规模生产。
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本发明利用了明矾的物理化学特性,运用了物质的溶胀干缩原理。将明矾作防腐剂,消除霉菌在竹材原料(包括竹片、竹条、竹篾、竹丝、竹纤维等)中的存活条件,达到防腐效果;明矾电解出的氢氧化铝作阻燃剂,留存于竹材原料中,起到阻燃作用。同时,对竹材原料进行先煮练溶胀再干蒸收缩,以提高竹材原料的抗拉强度及与复合材料基体间的传力效果。本发明对竹材原料的预处理,大幅度提高了竹材原料的抗拉强度,并具有良好的防腐和阻燃功能,可广泛应用于竹材人造板、竹纤维板、竹塑复合材、竹重组材、竹缠绕管等各种竹增强复合材料以及工业用竹纤维纺织品的制造。
本发明公开一种用于锂离子电池的碳限域包覆Sn/MgO纳米线阵列的制备方法,以通孔AAO为模板,采用CVD、水热、热处理等制备出碳限域包覆Sn/MgO纳米线阵列三维结构膜层材料。本发明可有效地解决锡基材料因体积膨胀而导致循环稳定性差的问题,为该新型复合材料实用化奠定技术基础。
本发明提供了一种新型电池负极材料及其制备方法、负极及新型锂离子电池。所述方法包括:将氢氧化钴前驱体分散于Tris缓冲溶液中,然后按照氢氧化钴前驱体与多巴胺缓慢加入多巴胺在常温中搅拌,获得分离物;将所述分离物洗涤干净,然后烘干得到Co(OH)2@PDA;将Co(OH)2@PDA和NaH2PO2·H2O分别放入气氛管式炉的下游和上游热处理,最后得到CoP@NC复合材料。CoP@NC复合材料在作为锂离子电池负极时表现出优异的电化学性能:在5A g‑1的大电流密度下可保留413.5 mAhg‑1的可逆比容量。优异的性能可归因于高电导氮掺杂碳结构不仅能够为电子传输提供便捷通道,而且有效缓解体积膨胀同时增加额外的储锂位点。
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本发明公开了一种复合阻燃剂接枝改性的EVA泡沫材料及其制备方法,属于高分子复合发泡材料领域。所述EVA泡沫复合材料由以下原料制成:EVA、复合阻燃剂、马来酸酐接枝EVA、发泡剂、硬脂酸、硬脂酸锌、氧化锌、交联剂,所述复合阻燃剂为改性DOPO/氧化石墨烯复合材料,构建了高效的阻燃EVA系统。本泡沫材料不仅具有阻燃剂添加量少、无卤、效果稳定的优点;也保持稳定的力学性能,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种皮肤触觉传感器,包括柔性基底层和导电复合材料层,所述导电复合材料层上设有若干凹槽结构,其特征在于所述皮肤触觉传感器电压与压强的相关系数由将传感器放置于人体手臂内侧皮肤上,并与Mind Ware多导生理仪相连接,通过万能材料试验机INSTRON对不同尺寸的传感器进行循环往复的压缩实验采集数据拟合而成。本发明还公开了一种皮肤触觉传感器的制备方法。本发明的有益效果为与任何一种纺织品结合制成能够测量小压强的皮肤触觉压力传感器,改变皮肤触觉传感器只适用于大压强测量的缺点,并且能够直接穿着,直接贴合于人体表层皮肤,可用于测试人体在静态或动态时受到的压力。
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本发明公开一种高性能锡基锂离子电池负极材料的制备方法,包括有以下步骤:1)称取一定的二氧化锡粉末溶解于去离子水中,然后放入行星球磨机中进行研磨5‑8h,取出后干燥;2)按照一定的比例将二氧化锡粉末与硝酸铝混合,在经过离心、洗涤、干燥后,将样品加热到500‑600℃进行煅烧反应得到氧化铝包覆二氧化锡的复合材料;3)将产物与有机碳源材料按比例混合后加热,获得SnO2/Al2O3/C三层结构的复合负极材料。通过利用本发明方法制备出的负极材料,通过在纳米二氧化锡粉末的表面上裹上一层Al2O3后,在与有机碳材料进行复合,从而制备出相应的锡基负极材料,经过50次的充放电测试后,其可逆容量能达到463.7mAh/g以上,结构稳定,循环性能好,满足使用的需要。
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本发明涉及一种阻燃复合尼龙及其制备方法,涉及聚酰胺树脂材料领域。具体复合尼龙包括以下组分,尼龙、相容增韧剂、超细滑石粉、抗紫外线剂、抗氧剂、润滑剂、十溴二苯乙烷、三氧化二锑、扩散油。上述组分混合后生成的尼龙复合材料解决了现有技术的加入阻燃剂后会造成尼龙材料的耐摩擦性能下降的问题。在解决上述技术问题时通过加入阻燃剂十溴二苯乙烷、三氧化二锑间相互配合,增加尼龙复合材料的阻燃性能;而阻燃剂的加入会降低尼龙材料的抗氧化性,所以加入的抗氧化剂改善缺陷;阻燃剂的加入也会降低尼龙材料的耐磨性,所以加入的超细滑石粉和扩散油能够改善此缺陷。
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本发明涉及一种拒水超纤合成革的制备方法,于超纤合成革的表面涂覆拒水复合材料,将涂覆有拒水复合材料的超纤合成革进行干燥处理,获得所述拒水超纤合成革。本发明的拒水超纤合成革的制备方法具有成本低、工艺要求简单及拒水效果好的优点。
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本发明属于高分子复合材料合成技术领域,具体涉及一种具有优良力学性能的Gn‑PET/PC合金及其制备方法,以PC树脂、Gn‑PET改性母粒、POE‑g‑MAH为原料,经高速混合机混合均匀之后,再由双螺杆挤出机挤出造粒即得到具有高性能的Gn‑PET/PC合金。本发明方法制备的Gn‑PET/PC合金不仅解决了PET与PC复合材料界面性能差的关键性难题,实现良好的界面粘结,而且改善了PC的加工性能,制备既具有优异的刚性耐磨性耐热性又具有韧性和加工性的关键技术难题,拓宽了PC在汽车零部件、机械等工程塑料领域中的应用。
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一种聚铝碳硅烷的制备方法,涉及一种聚铝碳硅烷。提供一种工艺简单,成本较低,适合用于碳化硅纤维、碳化硅陶瓷及PIP法制备碳化硅陶瓷基复合材料的聚铝碳硅烷的制备方法及其装置。该装置设有容器、冷凝管、加热套、尾气收集容器和温控仪,容器分别与惰性气体源、冷凝管和温控仪连接,冷凝管接真空泵,冷凝管设有进出口,冷凝管接尾气收集容器,尾气收集容器设有尾气出口。将乙酰丙酮铝与液态聚碳硅烷放入容器中混合,搅拌;将容器放置在加热套上,连接好制备聚铝碳硅烷的装置;抽真空,通入惰性气体,并用惰性气氛连续置换空气至少2次;通入冷凝水,从室温升至300~420℃进行反应;反应结束后冷却至室温,取下样品,即得到聚铝碳硅烷。
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本发明公开一种重金属污染水体、底泥和滩涂的应急修复工艺。先在水体内投入络合剂,将游离态和吸附态重金属离子大部分转化为溶解态络合离子;再投入短纤维和重金属捕捉剂,将重金属络合离子转化为悬浮物,然后投入絮凝剂将其絮凝;在水体中加入助絮剂,形成纤维增强絮凝体;再预先以磁性物质和镁粉制得Mg/磁性材料复合材料,并投入水体中,使纤维增强絮凝体捕捉气泡上浮到水面;捕捞纤维增强絮凝体,完成应急修复。本发明便于进行大范围有风浪水体原位应急修复,避免现有生物修复法处理缓慢、适用范围受到生物生存环境限制的缺陷,解决现有化学修复法造成沉淀二次污染的问题,也解决现有采用溶气气浮工艺无法全水域布管实施的工艺瓶颈问题。
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本发明公开了一种复合增韧灌注砂浆,按重量份计包括如下组分:水泥80‑100份、50~200目细沙120‑180份、水20‑50份、环氧树脂乳液5‑10份、增韧复合材料10‑15份、早强剂1.5‑6份、减水剂0.9‑2.4份、木质素2‑3份、三乙醇胺2‑3份、硅酸钠1‑1.5份和粉煤灰20‑30份,其中,增韧复合材料由X组分氮化硼添加材料和Y组分氮化硼添加材料组成;X组分氮化硼添加材料由经活化处理的氮化硼在引发剂的作用下溶解在有机溶剂M中,并与单体化合物、乙醇与蒸馏水反应制得;Y组分氮化硼添加材料由经活化处理的氮化硼依次与三官能团有机化合物发生反应,与聚乙烯吡咯烷酮发生亲核取代反应制得。复合增韧砂浆以氮化硼为基础材料形成高性能的砂浆用添加材料形,具有很好的工程应用价值。
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本发明公开了一种氧化锌/氧化银复合光催化剂的制备方法及其应用,首先采用液相共沉淀法制备锌基前驱物,经高温煅烧制备多孔海绵状氧化锌,再以硝酸银为前驱体,再加入氢氧化钠在pH=13的碱性环境条件下反应,经干燥得到氧化银纳米颗粒,进一步将得到的多孔海绵状氧化锌和氧化银纳米粒子在碱性条件下经过磁力搅拌等物理混合过程,得到在氧化锌表面负载氧化银纳米粒子的复合光催化剂。本发明制备的ZnO/Ag2O复合材料,具有比表面积大、光催化反应活性位点高等优点,可用于在可见光下的光催化降解甲醛液体。
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本发明属于高分子材料制备领域,公开了一种高紫外屏蔽高阻隔性纳米材料薄膜及其制备方法。首先将乙醇胺功能化石墨烯纳米带分散于低密度聚乙烯基体中制得母料;母料与低密度聚乙烯粒料按1:1质量比混合后,经挤出造粒、压片切割制得纳米材料薄膜;所述的纳米材料薄膜中,乙醇胺功能化石墨烯纳米带占低密度聚乙烯基体的质量含量为0.2%~1.5%。本发明中氧化石墨烯纳米带经过乙醇胺改性后,增加了其在有机溶剂中的溶解性,使其能均匀分散在LDPE基体中。乙醇胺功能化石墨烯纳米带插层与LDPE基体间的紧密结合使复合材料具有优异的阻隔性能,乙醇胺的引入使复合材料薄膜的紫外屏蔽能力大大提高,能应用在紫外线屏蔽和阻隔包装薄膜领域,具有广泛的应用前景。
本发明公开一种基于TiO2介观晶体的玉米赤霉烯酮光电化学检测方法。该方法利用聚多巴胺敏化的金红石型TiO2介观晶体作为光电活性基底材料,并用于固定化玉米赤霉烯酮抗体;介孔四氧化三钴标记的玉米赤霉烯酮二抗作为信号探针,借助于该探针对基底材料的信号放大作用,制备一种基于夹心免疫识别模式的光电化学传感器,并应用于对玉米赤霉烯酮的定量检测。基于聚多巴胺的稳定性及优良导电性,其与RTM的复合材料能加快光生电子的转移速度并提高光电流信号; 通过夹心免疫识别的过程,将具有竞争性捕光能力的OMCO引入到传感界面上。实现对玉米赤霉烯酮浓度在1×10?6?ng/mL–20?ng/mL范围内的高灵敏检测。
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本发明公开了一种热稳定性良好的氯化高聚物及其制备方法,以溶剂型木质素或它的衍生物为添加剂,与聚氯乙烯、氯化聚乙烯这些在高分子链段中含有氯原子的高聚物通过共混制备,得到一种热稳定性良好的氯化高聚物复合材料,该方法使用的木质素添加剂来源于天然高聚物,不产生环境污染,而且成本较低,制得的氯化高聚物复合材料具有良好的耐热稳定性,适用于热压或注塑挤出等高分子加工工艺,既能充分利用可再生资源,又可以减少石油化学品的消耗,具有显著的经济和社会效益。
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本发明提供一种以细菌为基体制备金属离子电池负极材料的方法及电池,包括:进行细菌培养,制备细菌溶液;添加含有多价态金属离子的金属盐,细菌吸收金属盐中的金属离子并原位合成磷酸金属;通过真空过滤及退火,碳化生成蛋黄‑蛋壳结构磷酸金属‑碳复合材料。本发明提供的负极材料表现出高容量、长循环寿命和优良的倍率性能,该复合材料可以很好的应用于金属离子电池中。
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本发明公开了一种微波辅助合成贝壳负载纳米银复合抗菌材料的制备方法,包括贝壳粉前处理;将贝壳粉加入硝酸银溶液中,并添加添加剂制备混合溶液,混合溶液在微波合成仪器中反应,反应完成后去离子水清洗,抽滤干燥,即可得到贝壳负载纳米银复合抗菌材料。本制备方法利用超声技术前处理贝壳,清除贝壳多孔结构中的杂质及活化贝壳表面;通过微波辅助合成纳米复合材料具有降低反应时间、提高产率、颗粒尺寸小、粒径分布窄且均匀、材料纯度高,并且增强了物理-化学性质等优点,降低反应温度、缩短反应时间,克服传统方法合成颗粒大易团聚的缺陷;增强复合材料的抗菌性能。本发明工艺简单,资源化利用废弃贝壳,变废为宝,节约成本。
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本发明涉及一种高效制备氟化石墨烯的方法,主要包括以下四个步骤:步骤一、以膨胀石墨为碳源,通过高温气相氟化法,制备具有高氟含量的氟化膨胀石墨;步骤二、以有机物为插层剂,通过高温水热法制备氟化膨胀石墨/有机物复合材料;步骤三、对所制备的氟化膨胀石墨/有机物复合材料进行球磨和超声波处理,得到氟化石墨烯分散液;步骤四、对氟化石墨烯分散液进行离心分离,收集上层液体,经过洗涤、抽滤、烘干得到层厚在5层以内的氟化石墨烯。本发明具有工艺简单、产率高、成本低等优势,易推广使用。
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